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Lombardo, Domenico, Mikhail A. Kiselev, Salvatore Magazù et Pietro Calandra. « Amphiphiles Self-Assembly : Basic Concepts and Future Perspectives of Supramolecular Approaches ». Advances in Condensed Matter Physics 2015 (2015) : 1–22. http://dx.doi.org/10.1155/2015/151683.
Texte intégralRICO-LATTES, ISABELLE, MURIEL BLANZAT, EMILE PEREZ, ELODIE SOUSSAN et CRISTINA STEFANIU. « CATANIONIC SUGAR DERIVED AMPHIPHILES : FROM MOLECULES TO TARGETED BIOMIMETIC SYSTEMS ». Biophysical Reviews and Letters 01, no 04 (octobre 2006) : 423–31. http://dx.doi.org/10.1142/s179304800600029x.
Texte intégralYu, Chunsong, Myunggi An, Meng Li, Charles Manke et Haipeng Liu. « Structure-Dependent Stability of Lipid-Based Polymer Amphiphiles Inserted on Erythrocytes ». Membranes 11, no 8 (29 juillet 2021) : 572. http://dx.doi.org/10.3390/membranes11080572.
Texte intégralEngberts, Jan B. F. N., et Dick Hoekstra. « Vesicle-forming synthetic amphiphiles ». Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Reviews on Biomembranes 1241, no 3 (décembre 1995) : 323–40. http://dx.doi.org/10.1016/0304-4157(95)00008-9.
Texte intégralGokel, George W., et Saeedeh Negin. « Synthetic membrane active amphiphiles ». Advanced Drug Delivery Reviews 64, no 9 (juin 2012) : 784–96. http://dx.doi.org/10.1016/j.addr.2012.01.011.
Texte intégralVerboni, Michele, Diego Romano Perinelli, Alessandro Buono, Raffaella Campana, Maurizio Sisti, Andrea Duranti et Simone Lucarini. « Sugar-Based Monoester Surfactants : Synthetic Methodologies, Properties, and Biological Activities ». Antibiotics 12, no 10 (30 septembre 2023) : 1500. http://dx.doi.org/10.3390/antibiotics12101500.
Texte intégralBarthélémy, Philippe, et Michel Camplo. « Functional Amphiphiles for Gene Delivery ». MRS Bulletin 30, no 9 (septembre 2005) : 647–53. http://dx.doi.org/10.1557/mrs2005.191.
Texte intégralShimizu, Toshimi, et Masakatsu Hato. « Aggregation morphology of synthetic peptidic amphiphiles ». Thin Solid Films 180, no 1-2 (novembre 1989) : 179–83. http://dx.doi.org/10.1016/0040-6090(89)90070-9.
Texte intégralBellairs, Joseph, Ravand Samaeekia, Handan Acar, Matthew Tirrell et James LaBelle. « Cathepsin-Cleavable BIM BH3 Peptide Amphiphiles Are Potent Inducers of Cellular Apoptosis ». Blood 126, no 23 (3 décembre 2015) : 4438. http://dx.doi.org/10.1182/blood.v126.23.4438.4438.
Texte intégralAkhmedov, Alan A., Dmitriy N. Shurpik, Pavel L. Padnya, Alena I. Khadieva, Rustem R. Gamirov, Yulia V. Panina, Asiya F. Gazizova, Denis Yu Grishaev, Vitaliy V. Plemenkov et Ivan I. Stoikov. « Supramolecular Amphiphiles Based on Pillar[5]arene and Meroterpenoids : Synthesis, Self-Association and Interaction with Floxuridine ». International Journal of Molecular Sciences 22, no 15 (26 juillet 2021) : 7950. http://dx.doi.org/10.3390/ijms22157950.
Texte intégralTOYOTA, Taro, et Satoshi HONDA. « Construction of Pseudo Cellular System by Synthetic Amphiphiles ». Seibutsu Butsuri 56, no 3 (2016) : 165–67. http://dx.doi.org/10.2142/biophys.56.165.
Texte intégralKunjappu, Joy T., et P. Somasundaran. « Recent trends in bilayer formation of synthetic amphiphiles ». Colloids and Surfaces A : Physicochemical and Engineering Aspects 117, no 1-2 (octobre 1996) : 1–5. http://dx.doi.org/10.1016/0927-7757(96)03636-9.
Texte intégralSchrettl, Stephen, Emmanuel Contal, Tobias N. Hoheisel, Martin Fritzsche, Sandor Balog, Ruth Szilluweit et Holger Frauenrath. « Facile synthesis of oligoyne amphiphiles and their rotaxanes ». Chemical Science 6, no 1 (2015) : 564–74. http://dx.doi.org/10.1039/c4sc03154g.
Texte intégralKong, Lingling, Kadi Liis Saar, Raphael Jacquat, Liu Hong, Aviad Levin, Hongze Gang, Ruqiang Ye, Bozhong Mu et Tuomas P. J. Knowles. « Mechanism of biosurfactant adsorption to oil/water interfaces from millisecond scale tensiometry measurements ». Interface Focus 7, no 6 (20 octobre 2017) : 20170013. http://dx.doi.org/10.1098/rsfs.2017.0013.
Texte intégralEveraars, Marcel D., Antonius T. M. Marcelis et Ernst J. R. Sudhölter. « Monolayer formation of synthetic ammonium amphiphiles carrying cyanobiphenyloxy mesogens ». Thin Solid Films 242, no 1-2 (avril 1994) : 78–82. http://dx.doi.org/10.1016/0040-6090(94)90505-3.
Texte intégralYadavalli, Srujana S., Qi Xiao, Samuel E. Sherman, William D. Hasley, Michael L. Klein, Mark Goulian et Virgil Percec. « Bioactive cell-like hybrids from dendrimersomes with a human cell membrane and its components ». Proceedings of the National Academy of Sciences 116, no 3 (27 décembre 2018) : 744–52. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1811307116.
Texte intégralMahadevegowda, Surendra H., et Mihaiela C. Stuparu. « Amphiphilic Corannulene Derivatives : Synthetic Access and Development of a Structure/Property Relationship in Thermoresponsive Buckybowl Amphiphiles ». ACS Omega 2, no 8 (25 août 2017) : 4964–71. http://dx.doi.org/10.1021/acsomega.7b00807.
Texte intégralBerchel, M., O. Lozach, W. Berthe, S. Hernot, H. Couthon-Gourvès, A. Mottais, T. Le Gall, P. Midoux, T. Montier et P. A. Jaffrès. « Synthetic phospholipids and phospho-bola-amphiphiles for nucleic acid delivery ». Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements 191, no 11-12 (22 juillet 2016) : 1485–87. http://dx.doi.org/10.1080/10426507.2016.1212049.
Texte intégralBehr, Jean-Paul. « Gene Transfer with Synthetic Cationic Amphiphiles : Prospects for Gene Therapy ». Bioconjugate Chemistry 5, no 5 (septembre 1994) : 382–89. http://dx.doi.org/10.1021/bc00029a002.
Texte intégralBrandenburg, K., L. Hawkins, P. Garidel, J. Andrä, M. Müller, H. Heine, M. H. J. Koch et U. Seydel. « Structural Polymorphism and Endotoxic Activity of Synthetic Phospholipid-like Amphiphiles† ». Biochemistry 43, no 13 (avril 2004) : 4039–46. http://dx.doi.org/10.1021/bi0361158.
Texte intégralOkuyama, Kenji, Kenji Hoso, Nobuyuki Maki et Hiromi Hamatsu. « Liquid crystal structures of bilayer-forming synthetic amphiphiles, dialkyldimethylammonium bromides ». Thin Solid Films 203, no 1 (août 1991) : 161–71. http://dx.doi.org/10.1016/0040-6090(91)90526-4.
Texte intégralSZOENYI, S., A. CAMBON et H. J. WATZKE. « ChemInform Abstract : New Synthetic Strategy to Vesicle-Forming Perfluoroalkylated Amphiphiles. » ChemInform 26, no 5 (18 août 2010) : no. http://dx.doi.org/10.1002/chin.199505109.
Texte intégralBrahmachari, Sayanti, Sisir Debnath, Sounak Dutta et Prasanta Kumar Das. « Pyridinium based amphiphilic hydrogelators as potential antibacterial agents ». Beilstein Journal of Organic Chemistry 6 (21 septembre 2010) : 859–68. http://dx.doi.org/10.3762/bjoc.6.101.
Texte intégralAlbanese, Paola, Simone Cataldini, Chloe Z. J. Ren, Nadia Valletti, Jlenia Brunetti, Jack L. Y. Chen et Federico Rossi. « Light-Switchable Membrane Permeability in Giant Unilamellar Vesicles ». Pharmaceutics 14, no 12 (12 décembre 2022) : 2777. http://dx.doi.org/10.3390/pharmaceutics14122777.
Texte intégralPark, Kyeng Min. « Self‐sorted Compartmentalization by Simultaneous Use of Natural and Synthetic Amphiphiles ». Chemistry – An Asian Journal 16, no 22 (14 octobre 2021) : 3645–48. http://dx.doi.org/10.1002/asia.202100977.
Texte intégralGOTO, Rensuke, Hiroyuki KUBO et Shoji OKADA. « Liposomes prepared from synthetic amphiphiles. I. Their technetium labeling and stability. » CHEMICAL & ; PHARMACEUTICAL BULLETIN 37, no 5 (1989) : 1351–54. http://dx.doi.org/10.1248/cpb.37.1351.
Texte intégralPakalns, T. « Cellular recognition of synthetic peptide amphiphiles in self-assembled monolayer films ». Biomaterials 20, no 23-24 (décembre 1999) : 2265–79. http://dx.doi.org/10.1016/s0142-9612(99)00157-x.
Texte intégralWu, Hong, Zhan Yuin Ong, Shaoqiong Liu, Yan Li, Nikken Wiradharma, Yi Yan Yang et Jackie Y. Ying. « Synthetic β-sheet forming peptide amphiphiles for treatment of fungal keratitis ». Biomaterials 43 (mars 2015) : 44–49. http://dx.doi.org/10.1016/j.biomaterials.2014.11.052.
Texte intégralSchuur, Boelo, Anno Wagenaar, André Heeres et Erik H. J. Heeres. « A synthetic strategy for novel nonsymmetrical bola amphiphiles based on carbohydrates ». Carbohydrate Research 339, no 6 (avril 2004) : 1147–53. http://dx.doi.org/10.1016/j.carres.2004.01.021.
Texte intégralGiustini, Mauro, Anna Maria Giuliani et Giuseppe Gennaro. « Natural or synthetic nucleic acids encapsulated in a closed cavity of amphiphiles ». RSC Advances 3, no 23 (2013) : 8618. http://dx.doi.org/10.1039/c3ra23208e.
Texte intégralLock, Lye Lin, Michelle LaComb, Kelly Schwarz, Andrew G. Cheetham, Yi-an Lin, Pengcheng Zhang et Honggang Cui. « Self-assembly of natural and synthetic drug amphiphiles into discrete supramolecular nanostructures ». Faraday Discussions 166 (2013) : 285. http://dx.doi.org/10.1039/c3fd00099k.
Texte intégralCuccovia, Iolanda Midea, Eloi Feitosa, Hernan Chaimovich, Luis Sepulveda et Wayne Reed. « Size, electrophoretic mobility, and ion dissociation of vesicles prepared with synthetic amphiphiles ». Journal of Physical Chemistry 94, no 9 (mai 1990) : 3722–25. http://dx.doi.org/10.1021/j100372a067.
Texte intégralBEHR, J. P. « ChemInform Abstract : Gene Transfer with Synthetic Cationic Amphiphiles : Prospects for Gene Therapy. » ChemInform 26, no 2 (18 août 2010) : no. http://dx.doi.org/10.1002/chin.199502306.
Texte intégralKashapov, Ruslan, Gulnara Gaynanova, Dinar Gabdrakhmanov, Denis Kuznetsov, Rais Pavlov, Konstantin Petrov, Lucia Zakharova et Oleg Sinyashin. « Self-Assembly of Amphiphilic Compounds as a Versatile Tool for Construction of Nanoscale Drug Carriers ». International Journal of Molecular Sciences 21, no 18 (22 septembre 2020) : 6961. http://dx.doi.org/10.3390/ijms21186961.
Texte intégralBhattacharya, Santanu, et S. N. Ghanashyam Acharya. « Vesicle and Tubular Microstructure Formation from Synthetic Sugar-Linked Amphiphiles. Evidence of Vesicle Formation from Single-Chain Amphiphiles Bearing a Disaccharide Headgroup† ». Langmuir 16, no 1 (janvier 2000) : 87–97. http://dx.doi.org/10.1021/la990468j.
Texte intégralBock, H., R. C. Advincula, E. F. Aust, J. Käshammer, W. H. Meyer, S. Mittler-Neher, C. Fiorini, J. M. Nunzi et W. Knoll. « Supramolecular Assemblies for Second Order Nonlinear Optics Stabilized by Electrostatic Interaction ». Journal of Nonlinear Optical Physics & ; Materials 07, no 03 (septembre 1998) : 385–95. http://dx.doi.org/10.1142/s0218863598000296.
Texte intégralOrtega-Arroyo, Jaime, Andrew J. Bissette, Philipp Kukura et Stephen P. Fletcher. « Visualization of the spontaneous emergence of a complex, dynamic, and autocatalytic system ». Proceedings of the National Academy of Sciences 113, no 40 (16 septembre 2016) : 11122–26. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1602363113.
Texte intégralSharma, Komal, Shams Aaghaz, Indresh K. Maurya, Shivaprakash M. Rudramurthy, Shreya Singh, Vinod Kumar, Kulbhushan Tikoo et Rahul Jain. « Antifungal evaluation and mechanistic investigations of membrane active short synthetic peptides-based amphiphiles ». Bioorganic Chemistry 127 (octobre 2022) : 106002. http://dx.doi.org/10.1016/j.bioorg.2022.106002.
Texte intégralThauvin, Cédric, Aurélia Perino, Emmanuel Contal, Emmanuelle Morin, Patrick Schultz, Stéphane Meunier et Alain Wagner. « Programmed Dispersions of MWNTs in Aqueous Media by Coating with Photopolymerizable Synthetic Amphiphiles ». Journal of Physical Chemistry C 115, no 15 (29 mars 2011) : 7319–22. http://dx.doi.org/10.1021/jp2000464.
Texte intégralAkao, Tetsuyuki, Tetsurou Osaki, Jun-ya Mitoma, Akio Ito et Toyoki Kunitake. « The Effect of Physico-Chemical Characteristics of Synthetic Cationic Amphiphiles on DNA Transfection ». Chemistry Letters 20, no 2 (février 1991) : 311–14. http://dx.doi.org/10.1246/cl.1991.311.
Texte intégralvan Leeuwen, E. B. M., A. Y. van der Veen, D. Hoekstra, J. B. F. N. Engberts, M. R. Halie, J. van der Meer et M. H. J. Ruiters. « Transfection of Small Numbers of Human Endothelial Cells by Electroporation and Synthetic Amphiphiles ». European Journal of Vascular and Endovascular Surgery 17, no 1 (janvier 1999) : 9–14. http://dx.doi.org/10.1053/ejvs.1998.0677.
Texte intégralGoto, Rensuke, et Yuko (Daicho) Ibuki. « Tissue distribution of liposomes prepared from synthetic amphiphiles after intraperitoneal injection into mice ». Applied Radiation and Isotopes 45, no 1 (janvier 1994) : 57–62. http://dx.doi.org/10.1016/0969-8043(94)90148-1.
Texte intégralAkao, Tetsuyuki, Tetsurou Osaki, Jun-ya Mitoma, Akio Ito et Toyoki Kunitake. « Correlation between Physicochemical Characteristics of Synthetic Cationic Amphiphiles and Their DNA Transfection Ability ». Bulletin of the Chemical Society of Japan 64, no 12 (décembre 1991) : 3677–81. http://dx.doi.org/10.1246/bcsj.64.3677.
Texte intégralWu, Hong, Shaoqiong Liu, Nikken Wiradharma, Zhan Yuin Ong, Yan Li, Yi Yan Yang et Jackie Y. Ying. « Short Synthetic α-Helical-Forming Peptide Amphiphiles for Fungal Keratitis Treatment In Vivo ». Advanced Healthcare Materials 6, no 6 (12 janvier 2017) : 1600777. http://dx.doi.org/10.1002/adhm.201600777.
Texte intégralElliott, Elizabeth K, Megan M Daschbach et George W Gokel. « Aggregation Behavior and Dynamics of Synthetic Amphiphiles That Self‐Assemble to Anion Transporters ». Chemistry - A European Journal 14, no 19 (27 juin 2008) : 5871–79. http://dx.doi.org/10.1002/chem.200800148.
Texte intégralWu, Fang-Yi, et Hsin-Chieh Lin. « Synthesis, Self-Assembly, and Cell Responses of Aromatic IKVAV Peptide Amphiphiles ». Molecules 27, no 13 (27 juin 2022) : 4115. http://dx.doi.org/10.3390/molecules27134115.
Texte intégralGoto, Rensuke. « Tissue distribution of 99mic-labeled liposomes prepared from synthetic amphiphiles containing amino acid residues ». Journal of Liposome Research 4, no 2 (janvier 1994) : 877–905. http://dx.doi.org/10.3109/08982109409018607.
Texte intégralBaccile, Niki, Ghazi Ben Messaoud, Patrick Le Griel, Nathan Cowieson, Javier Perez, Robin Geys, Marilyn De Graeve, Sophie L. K. W. Roelants et Wim Soetaert. « Palmitic acid sophorolipid biosurfactant : from self-assembled fibrillar network (SAFiN) to hydrogels with fast recovery ». Philosophical Transactions of the Royal Society A : Mathematical, Physical and Engineering Sciences 379, no 2206 (2 août 2021) : 20200343. http://dx.doi.org/10.1098/rsta.2020.0343.
Texte intégralLiu, Tao, Chunyan Bao, Haiyan Wang, Linbo Fei, Rongyan Yang, Yitao Long et Linyong Zhu. « Self-assembly of crown ether-based amphiphiles for constructing synthetic ion channels : the relationship between structure and transport activity ». New J. Chem. 38, no 8 (2014) : 3507–13. http://dx.doi.org/10.1039/c4nj00297k.
Texte intégralLang, Erin N., et Shelley A. Claridge. « Cow-to-cow variation in nanocrystal synthesis : learning from technical-grade oleylamine ». Nanotechnology 33, no 8 (2 décembre 2021) : 082501. http://dx.doi.org/10.1088/1361-6528/ac39cb.
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